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【题目】开普勒第三定律指出:所有行星轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,即,其中a表示椭圆轨道半长轴,T表示公转周期,比值c是一个对所有行星都相同的常量。牛顿把该定律推广到宇宙中一切物体之间,提出了万有引力定律:

(1)开普勒第三定律对于轨迹为圆形和直线的运动依然适用。圆形轨迹可以认为中心天体在圆心处,半长轴为轨迹半径。直线轨迹可以看成无限扁的椭圆轨迹,此时中心天体在轨迹端点,半长轴为轨迹长度的。已知:某可视为质点的星球质量为M,引力常量为G。一物体与星球的距离为r。该物体在星球引力作用下运动,其他作用力忽略不计。

a.若物体绕星球作匀速圆周运动,请你推导该星球的引力系统中常量c的表达式;

b.若物体由静止开始做直线运动。求物体到达星球所经历的时间;

(2)万有引力和静电引力是自然界中典型的两种引力,库仑定律和万有引力定律均遵循平方反比规律,类比可知,带电粒子在电场中的运动也遵循开普勒第三定律。两个点电荷带电量分别为+Q和-Q,质量均为m,从相距为2l的两点由静止释放,在静电引力的作用下运动,其他作用力忽略不计。静电力常量为k。求两点电荷从开始释放到相遇的时间。

【答案】(1)a.b. (2)

【解析】

(1)a.设物体质量为m0,则

解得

b.把直线运动看成是很扁的椭圆运动,设物体到达星球经历的时间为t,则物体的周期为2t,半长轴为,则

解得

(2)两个点电荷由静止开始做变加速直线运动,将在中点O点相遇。对于电荷+Q,它所受到的静电引力相当于O点固定一个电荷量为q的点电荷对它的引力。电荷+QO点距离为l。则

解得

设电荷+Qq作半径为l的匀速圆周运动时周期为T1,类比可得该引力系统中的常量c1,即

解得

设两点电荷从开始运动到相遇的时间为t1,把+QO点的直线运动看成是很扁的椭圆运动,半长轴为,周期为2t1.

解得

练习册系列答案
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【题目】如图所示,水平传送带逆时针匀速转动,速度大小为8m/s,A、B为两轮圆心正上方的点,AB=L1=6 m,两边水平面分别与传送带表面无缝对接,弹簧右端固定,自然长度时左端恰好位于B,现将一小物块与弹簧接触(不栓接),并压缩至图示位置然后释放,已知小物块与各接触面间的动摩擦因数均为μ=0.2,AP=L2=5m,小物块与轨道左端P碰撞无机械能损失,小物块最后刚好能返回到B点减速到零,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )

A. 小物块从释放后第一次到B点的过程中,做加速度减小的加速运动

B. 小物块第一次从B点到A点的过程中,一定做匀加速直线运动

C. 小物块第一次到A点时,速度大小一定等于8m/s

D. 小物块离开弹簧时的速度一定满足

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【题目】如图所示,小明参加户外竞技活动,站在平台边缘抓住轻绳一端,轻绳另一端固定在O点,绳子刚好被拉直且偏离竖直方向的角度θ=60°。小明从A点由静止往下摆,达到O点正下方B点突然松手,顺利落到静止在水平平台的平板车上,然后随平板车一起向右运动。到达C点,小明跳离平板车(近似认为水平跳离),安全落到漂浮在水池中的圆形浮漂上。绳长L=1.6m,浮漂圆心与C点的水平距离x=2.7m、竖直高度y=1.8m,浮漂半径R=0.3m、不计厚度,小明的质量m=60kg,平板车的质量m=20kg,人与平板车均可视为质点,不计平板车与平台之间的摩擦。重力加速度g=10m/s2,求:

(1)轻绳能承受最大拉力不得小于多少?

(2)小明跳离平板车时的速度在什么范围?

(3)若小明跳离平板车后恰好落到浮漂最右端,他在跳离过程中做了多少功?

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【题目】倾角为的斜面上叠放着质量均为滑块和长木板,在垂直于斜面方向的压力F作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素,长木板长度。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取

(1)压力F的最小值;

(2)突然撤去压力F,滑块经过多长时间从长木板滑下?

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【题目】如图所示,水平桌面上的轻质弹簧左端固定,右端与静止在O点的小物块接触而不连接,此时弹簧处于自然状态。现对小物块施加大小恒为F方向水平向左的推力,当小物块向左运动到A点时撤去该推力,小物块继续向左运动,然后向右运动,最终停在B点。已知:小物块质量为m,与地面间的动摩擦因数为μOA距离为l1OB距离为l2,重力加速度为g,弹簧未超出弹性限度。下列表述不正确的是(  )

A.在推力作用的过程中,小物块的加速度可能一直变小

B.在推力作用的过程中,小物块的速度可能先变大后变小

C.在物块运动的整个过程中,弹性势能的最大值为

D.在物块运动的整个过程中,小物块克服摩擦力做的功为μmg2l1+l2

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【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属直导轨固定在水平面上,左侧轨道间距为2d,右侧轨道间距为d。轨道处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。质量为2m、有效电阻为2R的金属棒a静止在左侧轨道上,质量为m、有效电阻为R的金属棒b静止在右侧轨道上。现给金属棒a一水平向右的初速度v0,经过一段时间两金属棒达到稳定状态。已知两金属棒运动过程中始终相互平行且与导轨良好接触,导轨电阻忽略不计,金属棒a始终在左侧轨道上运动,则下列说法正确的是(

A.金属棒b稳定时的速度大小为

B.整个运动过程中通过金属棒a的电荷量为

C.整个运动过程中两金属棒扫过的面积差为

D.整个运动过程中金属棒a产生的焦耳热为

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【题目】如图所示,在x0处的质点O在垂直于x轴方向上做简谐运动,形成沿x轴正方向传播的机械波。在t0时刻,质点O开始从平衡位置向上运动,经0.4 s第一次形成图示波形,P是平衡位置为x0.5 m处的质点.

(1)位于x5 m处的质点B第一次到达波峰位置时,求位于x2 m处的质点A通过的总路程。

(2)若从图示状态开始计时,至少要经过多少时间,PA两质点的位移(y坐标)才能相同?

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C. 使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O

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